AC民用航空器维修基础培训大纲Word文件下载.docx
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ME-TA
活塞式飞机
ME-PA
涡轮式直升机ME-TH
活塞式直升机
ME-PH
M1
X
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
5.4本咨询通告将培训科目及内容按照教学深度的不同分为了三个培训等级,这三个培训等级的定义如下:
培训等级
培训要求和培训目标
1级
要求
掌握培训科目的基本内容
培训目标
1.学员应当能够了解培训科目的基本内容;
3.学员应当能够使用常用词语和实例简单描述培训科目的内容;
5.学员应当能够使用培训科目中的专业术语
2级
掌握培训科目的理论和实际内容,并具有应用所学知识的能力
1.学员应当能够理解培训科目的基本原理
3.学员应当能够使用适当的典型实例全面描述培训科目的内容
5.学员应当能够使用相关的公式定性的描述培训科目的内容
7.学员应当能够阅读并理解描述培训科目内容的示意图、图纸、图表
9.学员应当能够在实践中应用所学知识。
3级
掌握详细的培训科目理论和实际内容,并具有综合应用所学知识和分析问题的能力。
1.学员应当掌握培训科目的理论以及该培训科目与其它科目间的相互关系
3.学员应当能够运用基本原理和准确实例来详细描述培训科目的内容
5.学员应当理解并能够使用与培训科目相关的数学公式
7.学员应当能够阅读、理解和绘制描述培训科目内容的示意图、简图和图表
9.学员应当能够在实践中灵活应用所学知识
11.学员应当能够分析各种信息和测量数据,必要时采用正确的修正措施。
民用航空器维修基础培训机构应当根据教学等级的不同,确定每一培训科目及每一知识点的培训深度,编写各自的教学大纲。
5.5民用航空器维修基础培训机构应当按照每一模块的内容制定各自的培训课时。
但培训课时不得少于以下规定的最低培训课时数。
培训时间(学时)
ME-TH
AV
序号
模块
理论
实习
1
数学
50
2
物理
70
3
电工基础
120
40
4
模拟电子技术基础
20
5
数字电子技术基础
90
6
维护理论基础
100
7
维修基本技能实践
320
280
8
空气动力学基础及飞行原理
9
人为因素
30
10
航空法规和维修出版物
11
涡轮发动机飞机的结构和系统
300
12
直升机的飞行原理,结构和系统
200
13
活塞发动机飞机的结构和系统
14
燃气涡轮发动机
60
15
活塞发动机
16
螺旋桨
17
机械制图
80
在CCAR-145批准的维修单位实习
250
学时小计
1100
1020
950
900
970
910
920
890
1070
学时总计
2120
1850
1880
1810
2020
6.民用航空器维修基础培训大纲
M1.数学
ME
培训科目及内容
等级
1.1
算术
1.1.1
数学术语及符号,乘除算法,分数和小数,约数和倍数,度量衡及转换,系数和比例,平均数和百分数,面积和体积,平方,立方,平方根及立方根。
2
1.2
代数
1.2.1
用括号及简单的代数分式求解简单的加、减、乘、除代数表达式。
1.2.2
线性方程及解法。
1.2.3
指数和乘方,负指数和分数的指数。
1.2.4
二进制和其它适用的进制。
1.2.5
联立方程和一元二次方程。
1.2.6
对数。
1.3
几何
1.3.1
函数:
概念、一次函数的性质和图像、二次函数的性质和图像、二次函数的极值。
1.3.2
幂函数、指数函数、对数函数。
1.3.3
锐角三角函数,正弦、余弦、正切、余切。
1.3.4
直角三角形及解法,勾股定理。
1.3.5
任意角三角函数,角的概念,弧度制,三角函数的图形和性质。
1.3.6
极坐标的概念及应用。
1
1.3.7
图表的使用。
M2.物理
2.1
物质
2.1.1
物质属性:
化学元素、原子和分子结构;
化合物。
2.1.2
物质的三种状态:
固态,液态,气体;
固体、液体、气体的性质和属性;
物质状态的转换:
固化、液化和汽化。
2.2
静力学
2.2.1
物理量(标量和矢量),物理单位。
2.2.2
矢量的合成与分解。
2.2.3
力、力矩和力偶的向量表示。
2.2.4
重心的概念及计算。
2.2.5
应力应变和弹性变形,拉伸、压缩、剪切、扭转和弯曲。
2.2.6
液体内的压力和浮力(气压计)。
2.3
运动力学
2.3.1
牛顿第一定律,牛顿第二定律,牛顿第三定律。
2.3.2
直线运动:
匀速直线运动,匀加速直线运动(自由落体)。
2.3.3
旋转运动:
匀速圆周运动(向心力和离心力)。
2.3.4
周期运动:
单摆;
振动、谐振和共振的简单原理。
2.3.5
速率、机械效率。
2.4
动力学
2.4.1
动量、冲量和动量守恒。
2.4.2
功、功率和效率。
2.4.3
能、动能和势能。
2.4.4
机械能守恒定律。
2.4.5
功能关系。
2.4.6
陀螺原理。
2.4.7
摩擦力:
特性和影响,正压力,滑动摩擦和滚动摩擦,摩擦系数。
2.5
流体力学
2.5.1
比重和密度。
2.5.2
粘性、流动阻力和流线型的效应。
2.5.3
流体可压缩性的影响。
2.5.4
静压、动压及总压;
伯努利定理;
文氏管。
2.6
热力学
2.6.1
温度:
温度计、温标(摄氏、华氏和开尔文温度)。
2.6.2
热量定义,热传递(传导、对流和辐射)。
2.6.3
热容,比热。
2.6.4
物体的线膨胀和体膨胀。
2.6.5
热力学第一定律,热力学第二定律。
2.6.6
理想气体的状态方程,等容比热,等压比热。
2.6.7
等温,绝热膨胀和压缩,发动机循环。
2.6.8
等容,等压,制冷机和热泵。
2.6.9
熔化和蒸发的潜热,热能,燃烧热。
2.7
光学
2.7.1
光的特性,光速,反射和折射定律,平面反射,球面镜反射,折射,(凸、凹)透镜,光纤。
2.8
波动和声
2.8.1
波动:
机械波,正弦波动,干扰现象,驻波。
2.8.2
声音:
音速,音波的产生,强度,音调,音质,多普勒效应。
M3.电工基础
内容
3.1
电子理论
3.1.1
分子、原子、离子、化合物中的电荷结构和分布;
导体、绝缘体、半导体的分子结构。
3.2
静电和传导
3.2.1
静电和静电荷的分布;
静电的吸引和排斥定律;
电荷的单位,库仑定律;
电荷在固体、液体、气体和真空中的传导;
静电的危害和防静电常识。
3.3
电学基本术语
3.3.1
下列术语的定义、单位和影响它们的因素:
电位差、电动势、电压、电流、电子流、电阻、电导、功率、电功。
3.4
电的产生方法
3.4.1
电的产生方法:
摩擦起电、压电现象、热电现象、光电现象、化学反应、磁生电。
3.5
电池
3.5.1
原电池和蓄电池的构造及原理,碱性电池和酸性电池的组成及基本化学反应。
3.5.2
电池的串、并联;
电池的内阻及其影响。
3.6
电阻/电阻器
3.6.1
电阻及其影响因素,
电阻的种类,
电阻器的色环代码、阻值和误差、额定功率。
3.6.2
电阻的串联、并联。
串联、并联和混联总电阻的计算。
3.6.3
电位计、变阻器、惠斯通电桥的构造及工作原理。
3.6.4
温度对电阻的影响及阻值的计算,正、负温度系数电阻。
3.6.5
固定电阻,稳定性,误差范围;
可变电阻、热敏电阻、压敏电阻。
3.7
直流电路
3.7.1
电路的基本组成和基本电路符号;
电流和电压的参考方向。
3.7.2
欧姆定律,基尔霍夫电流和电压定律。
3.7.3
运用上述定律计算电路中电压、电流、电阻,及电阻的功耗并测量。
3.7.4
电源内阻和电源与负载的匹配。
3.8
电容/电容器
3.8.1
电容的功用和工作原理;
影响电容量的因素:
极板面积、极板之间的距离、
极板的数量、介电常数、工作电压、额定电压。
3.8.2
电容器的种类、结构及功用。
3.8.3
电容器的色环标记,值、误差范围及额定电压。
3.8.4
电容器的串联、并联和混联,总电容量、电压的计算。
3.8.5
电容器的充电和放电规律,时间常数,电容器的测量。
3.9
磁学
3.9.1
磁学理论;
永久磁铁,磁极,磁力线,地球磁场对磁铁的影响。
3.9.2
磁化与去磁,磁屏蔽。
3.9.3
磁性材料;
电磁铁的结构与工作原理;
右手螺旋法判断:
通电导体和线圈周围产生的磁场。
3.9.4
磁势、磁通、磁场强度、磁通密度、导磁率、磁滞回线、剩磁、矫顽磁力、磁阻、磁饱和、涡流。
3.9.5
磁防护与磁存储。
3.10
电感/电感器
3.10.1
法拉第电磁感应定律,导体在磁场中运动产生感应电压的原理。
3.10.2
下列因素对感应电势大小的影响:
磁场强度、磁通变化率、线圈匝数、磁饱和。
3.10.3
互感:
初级电流变化率及互感系数对感应电压的影响;
互感影响因素:
线圈匝数、线圈的尺寸、介质的导磁率、线圈之间的相对位置。
3.10.4
楞次定律和极性判定法则;
反电动势与线圈的自感。
3.10.5
电感器串联、并联和混联,等效电感的计算;
电感的充、放电规律及时间常数。
3.11
交流电
3.11.1
正弦交流电的相位、周期、频率;
交流电的瞬时值、平均值、有效值、峰值、峰峰值的概念及其电压、电流和功率间的关系。
3.11.2
三角波、方波波形介绍。
3.11.3
单相、三相交流电的原理及波形。
3.11.4
三相系统中线电压、线电流与相电压、相电流的计算,功率的计算。
3.12
阻性、容性及感性电路
3.12.1
容抗、感抗的含义及在电阻、电容、电感并联、串联及串并联电路中电压和电流间的相位关系。
3.12.2
电阻、电容、电感电路消耗的功率。
3.12.3
阻抗、相位角、功率因数以及电流的计算;
无功功率、有功功率以及视在功率的计算。
3.12.4
LC谐振电路的基本原理。
3.13
变压器
3.13.1
单相和三相变压器结构及工作原理;
变压器损耗及减少损耗的方法。
在负载及空载条件下变压器的工作情况;
功率传输、同名端。
3.13.2
初/次级电压、电流、变比、功率、效率。
3.13.3
单相和三相变压器的额定值的概念和输出功率的计算。
3.13.4
自耦变压器。
3.14
滤波器
3.14.1
低通滤波器、高通滤波器的工作原理、功用及应用;
带通滤波器、带阻滤波器的工作原理、功用及应用。
3.15
直流发电机及直流电动机
3.15.1
直流电动机和发电机的基本工作原理;
直流电动机和发电机的结构及各部件的作用。
3.15.2
影响直流发电机电流输出以及电流方向的因素和原理;
影响直流电动机输出功率、扭矩、转速以及旋转方向的因素和原理。
3.15.3
串励、并励和复励电动机。
3.15.4
起动发电机的结构和原理。
3.16
交流发电机
3.16.1
线圈在磁场中旋转及波形的产生;
旋转电枢式和旋转磁极式交流发电机的结构和工作原理;
单相和三相交流发电机;
永磁发电机。
3.16.2
三相星型、三角型接法的优缺点及应用。
3.17
交流电动机
3.17.1
三相交流同步/异步电动机的结构,工作原理和特点。
3.17.2
调速方法及旋转方向控制。
3.17.3
单相交流电动机:
电容式,分相式,罩极式。
3.18
开关及保护器件
3.18.1
电接触的特点,电弧与火花的产生及消除方法。
3.18.2
开关电器:
机械开关、继电器、接触器、熔断器和跳开关的结构和原理。
M4.模拟电子技术基础
4.1
二极管
4.1.1
二极管基础:
二极管的符号,二极管的特性与特性曲线,二极管串联与并联。
4.1.2
整流二极管、发光二极管、光电二极管、变阻二极管、晶闸管的主要特点及应用;
二极管的测量。
4.1.3
半导体材料:
硅、锗的原子结构及电子分布;
本征导电,温度、光对半导体导电的影响;
P型、N型半导体:
杂质导电效应,多数载流子和少数载流子;
半导体的PN结:
漂移与扩散运动。
PN结电压,PN结的正、反向特性;
二极管的特性曲线及参数:
反向峰值电压、最大正向电流、温度、频率、漏电流、消耗功率。
--
4.1.4
详细描述下列器件的工作原理与特性:
整流二极管、变容二极管、稳压二极管、发光二极管、光电二极管、变阻二极管、晶闸管。
4.1.5
二极管在下述电路中的作用及工作原理:
斩波电路、箝位电路、半波整流、全波整流、桥式整流、倍压整流电路;
--
4.2
三极管
4.2.1
三极管的符号,各极的命名及电流方向,三极管的特点和特性曲线。
4.2.2
PNP和NPN型三极管的结构及工作原理,基极、集电极和发射极的管脚排列方式。
4.2.3
三极管的测量。
4.2.4
场效